Monitoreo de la UASLP registró episodios críticos de contaminación en la zona poniente de la capital

Estela Ambriz Delgado

Ante la percepción de un drástico incremento en la contaminación el día de ayer, el Comité de Vecinos Afectados por la Contaminación de la Zona Poniente realizó de nueva cuenta un análisis de las mediciones obtenidas mediante el dispositivo de monitoreo de aire de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ubicado en el fraccionamiento Arboledas, que detectaron eventos críticos durante la madrugada.

De acuerdo con un análisis técnico de estas mediciones (proporcionadas por el comité de vecinos que ha denunciado afectaciones a la salud a causa de las constantes emisiones de la empresa Pintone), los registros obtenidos entre las 12:00 y las 05:43 horas del 4 de agosto muestran picos pulsantes e intermitentes de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) y partículas ultrafinas que sugieren procesos de evaporación, purga de líneas, trasvase o mezclado de sustancias químicas.

Con base en los registros, se detalla que los VOC muestran fluctuaciones e incrementos cíclicos pronunciados durante la madrugada, y se presentaron picos repetidos de hasta 3.0 ppm, de los que destacan los lapsos de 01:39–02:06 horas, 03:00–03:09, 03:36, y a partir de las 04:57 horas.

En cuanto al material particulado, se registraron elevaciones y síncronas importantes en dos episodios principales, alrededor de las 02:00 h y a partir de las 04:45 horas. Las PM2.5 superaron el Límite Máximo Permisible establecido por la NOM-025-SSA1-2021, de 25 µg/m³, con picos de 31 µg/m³ a las 02:06, 35 µg/m³ a las 04:48, y una tendencia ascendente que superó los 40 µg/m³ hacia las 05:42 horas.

Las PM1.0 presentaron un comportamiento prácticamente idéntico al PM2.5, alcanzando niveles entre 25 y 33 µg/m³, lo que confirma que la mayor parte del material suspendido corresponde a partículas ultrafinas, como aerosoles o gotas microscópicas condensadas.

El análisis señala a las emisiones industriales nocturnas y vientos de proceso como las posibles causas de la contaminación detectada. La presencia de picos pulsantes e intermitentes de VOC y partículas ultrafinas en horario de 01:00 a 05:40 horas sugiere procesos de evaporación, purga de líneas, trasvase o mezclado de sustancias químicas en instalaciones industriales cercanas.

Esto se conjunta con un fenómeno de inversión térmica nocturna, en el que las bajas temperaturas de la madrugada (que descendieron hasta 15.3 grados centígrados) combinadas con una elevada humedad relativa de 89 por ciento, reducen la capa de mezcla atmosférica, atrapando los contaminantes cerca del suelo e impidiendo su dispersión horizontal y vertical.

Asimismo, se descarta que la contaminación pudiera deberse a tráfico vehicular o quemas en lugares abiertos, pues el comportamiento completamente plano del Monóxido de Carbono (CO en 0.5 ppm) permite descartar el tráfico denso o la quema de combustibles fósiles y biomasa como la causa primaria de los picos detectados.

Por el contrario, el fenómeno se relaciona directamente con la fabricación de pinturas y solventes, pues el análisis afirma que existe una correspondencia técnica directa y altamente compatible entre el perfil observado y las emisiones características de esta industria.

El informe detalla que los solventes orgánicos (como tolueno, xileno, acetatos o thínners) utilizados en la formulación, disolución y limpieza de reactores son altamente volátiles, por lo que al evaporarse hacia la atmósfera generan elevaciones repentinas de VOC idénticas a las registradas en las gráficas.

Cuando los vapores de solventes y resinas entran en contacto con un ambiente nocturno frío y con alta humedad relativa (89 por ciento), parte de estos vapores se condensan rápidamente formando microgotas y aerosoles orgánicos secundarios (SOA), que son detectados por el sensor como material particulado fino (PM1.0 y PM2.5).

Finalmente, se señala que las operaciones de formulación y envasado de pinturas son procesos principalmente químicos y mecánicos, no de combustión pesada, lo que explica por qué los VOC y las partículas finas se disparan mientras el Monóxido de Carbono (CO) permanece plano en niveles mínimos.